Estudo computacional do efeito da focalização na radioterapia VHEE

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2023
Autor(a) principal: Brum, Fábio Lunelli da Silva
Orientador(a): Bordin, José Rafael
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Pelotas
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Física
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/14781
Resumo: O câncer é um problema de saúde pública cada vez mais relevante no cenário mundial. Para seu tratamento, alguns tipos de radioterapia são utilizados, de forma a se entregar, através do uso de feixes de radiação ionizante, uma quantidade de dose na região do tumoral enquanto minimiza a mesma no tecido saudável. A radioterapia com elétrons de energia muito alta (very high energy electrons, ou VHEE), entre 50 e 250 MeV, se demonstrou uma técnica interessante nesse sentido. Recentemente observou-se que, combinando-se feixes VHEE com focalizações distintas, é possível obter-se curvas de porcentagem de dose em profundidade (PDP) similares às da protonterapia, a qual minimiza os danos no tecido saudável, a um custo potencialmente menor. Este trabalho propõe analisar o efeito da focalização de feixes VHEE na PDP, de modo a se obter uma PDP com um pico de deposição de dose bem localizado em uma certa profundidade, e com baixa deposição de dose nos tecidos sadios adjacentes. Para tanto, foram realizadas simulações de Monte Carlo com o TOPAS para feixes VHEE sem focalização, e com focalização, em um objeto simulador composto por água. Para o caso focalizado, dois casos foram considerados, o caso em que o feixe é focalizado de forma simétrica e o caso em que o feixe é focalizado de forma assimétrica. Simulações foram realizadas utilizando-se feixes VHEE compostos por 107 partículas, com distribuição espacial Gaussiana em x e em y com médias em x = 0 e y = 0, e desvios padrão σx = 4 mm e σy = 4 mm; com distribuição Gaussiana de energias, com energia média de 250 MeV e desvio padrão de 0,75% desse valor médio, e com divergência inicial de 3,2 mrad. As simulações foram realizadas com os mesmos parâmetros do artigo de referência (WHITMORE et al., 2021). Tal escolha permitiu a validação dos resultados obtidos por comparação com os dados apresentados nesse mesmo artigo.